Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции аэрологии / Часть 3 (в печать).doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
518.14 Кб
Скачать

18.5 Расчет и выбор трубопровода и вентилятора для проветривания стволов

Расчет проветривания стволов при проходке принципиально не отличается от расчета для других тупиковых выработок. Он состоит в определении количества воздуха, которое необходимо подавать в забой, дебита и депрессии вентилятора и выбора по этим характеристикам его типоразмера.

При проходке и углубке стволов для вентиляционного трубопровода должны применяться жесткие трубы. На участке от проходческого полка до забоя допускается применение гибких труб.

Основным типом вентиляционных труб, применяемых при проходке стволов, являются стальные диаметром 0,5÷1,2м и длиной звена от 3 до 4,2м.

Выбирается диаметр трубопровода с учетом глубины и площади поперечного сечения ствола, расхода воздуха и расположения проходческого оборудования.

При глубине стволов до 800м для уплотнения стыков допускается применение промасленного картона или пенькового каната. При глубине стволов больше 300м и при скоростных темпах проходки, независимо от глубины ствола, для уплотнения стыков должны применяться резиновые прокладки.

При проходке стволов- скважин бурением следует применять для проветривания бурильные трубы. Они имеют внутренний диаметр 0,15 м, а длину – 6 и 12м. Резьбовое соединение обеспечивает максимальное уплотнение трубопровода, благодаря чему утечек воздуха почти нет.

Подача вентилятора, работающего на гибкий или жесткий трубопровод, определяется по формуле:

. (18.13)

При проветривании выработок с использованием воздухозаборных камер на строящихся шахтах подача вентилятора, установленного на поверхности, определяется по формуле:

. (18.14)

Подача вентилятора, установленного на поверхности, на период проходки стволов при комбинированных схемах проветривания определяется по формуле:

, (18.15)

гдеQвс–расход воздуха, который необходимо подавать к всасу ВМП,

установленного в стволе воздухозаборной камеры, м3/мин;

kут.вн–коэффициент, учитывающий подсосы воздуха через венти-

ляционный канал и перекрытие ствола; принимается рав-

ным 1,35÷1,40.

Давление вентилятора, работающего на гибкий вентиляционный трубопровод или гибкий комбинированный трубопровод (депрессия трубопровода), определяется по формуле:

(18.16)

Давление вентилятора, работающего на жесткий вентиляционный трубопровод (депрессия трубопровода), определяется по формуле:

(18.17)

При проветривании стволов давление вентилятора, установленного на поверхности (депрессия сети), определяется по формуле:

(18.18)

гдеRc–аэродинамическое сопротивление сети (вентиляционной ус-

тановки, участка ствола со свежей струей, вентиляционной

сбойки, участка ствола с исходящей струей воздуха, нулевой

рамы), К.

Выбор вентилятора производится путем нанесения расчетного режима его работы Qвиhв(рис. 18.3, точка А), определяемого по формулам (18.12), (18.14) или (18.15) и формулам (18.16), (18.17) или(18.18) соответственно, на график аэродинамических характеристик вентиляторов. При этом для проветривания выработки следует принимать такой вентилятор (или несколько вентиляторов, установленных последовательно или параллельно), аэродинамическая характеристика которого проходит через точку с координатами расчетного режимаQвиhвили выше ее.

hст,

да Па

240

200

Б(Qвр,hв.р)

160

А(Qв,hв)

120

2

1

80

40

Q3

0

1

2

3

4

5

Рисунок 18.3 – Определение режима работы вентилятора

1 - аэродинамическая характеристика трубопровода (сети);

2 - аэродинамическая характеристика вентилятора.

Если аэродинамическая характеристика вентилятора (или нескольких вентиляторов, установленных последовательно или параллельно) проходит выше точки с координатами расчетного режима Qвиhв, то для определения подачиQв.риhв.рвыбранного вентилятора (вентиляторов) необходимо нанести аэродинамическую характеристику трубопровода (сети) на график аэродинамической характеристики вентилятора. Точка пересечения характеристик (см. рис.18.3, точка Б) определяет значенияQв.риhв.р. В этом случае расход воздуха у забоя составит:

(18.19)

Построение аэродинамической характеристики жесткого трубопровода или сопротивления сети выработок производится парным значениям Qв и hв (см. рис. 18.3, кривая 1).

Если нельзя обеспечить подачу требуемого расхода воздуха по одному трубопроводу, то проветривание выработки можно осуществлять по двум или трем трубопроводам.

При проходке стволов бурением подача воздуха к забою осуществляется с помощью водокольцевых воздуходувок. Выбор типа водокольцевых воздуходувок производится графоаналитическим путем на основе рассчитанных значений расхода воздуха Qз.п, депрессии става бурильных трубhcи графика аэродинамических характеристик водокольцевых воздуходувок.

Порядок выбора следующий. Расчетные значения Qз.пиhcнаносятся на график. К установке принимается воздуходувка, в рабочую область которой попадает расчетный режим.

Депрессия става бурильных труб определяется по формуле:

(18.20)

гдеР2–абсолютное давление воздуха в конце трубопровода, даПа;

Р2=Р.ат+1,3·Нс; (18.21)

с–коэффициент сопротивления; принимается для труб с внут-

ренним диаметром 0,15м равным 0,025, а с внутренним диа-

метром 0,2м-0,020;

lтр – длина става бурильных труб, м;

dтр –внутренний диаметр бурильных труб, м;

Р, ам –абсолютное давление воздуха у устья ствола (скважины),

даПа;

Нс–глубина ствола, м.

В случае, если при помощи водокольцевых воздуходувок и обычных бурильных труб внутренним диаметром 0,15м невозможно обеспечить расходы воздуха, подсчитанные по метановыделению или минимальной скорости, необходимо переходить на бурильные трубы следующих размеров – 0,2; 0,25; 0,30м.